记者8月12日从中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心获悉,该中心研究员金海军团队提出,如果细化至百纳米以下并弥散分布于材料中,孔洞将从有害的材料缺陷转变为有益的“强化相”。该团队以金为模型材料,在研究中发现,添加弥散纳米孔,可在不损失甚至提高塑性的同时,有效降低材料密度并大幅提升其强度。相关研究论文近日发表于国际期刊《科学》。
发展新型轻质高强度材料是航空航天、汽车、消费电子等领域的迫切需求。当前,一般通过添加更轻的合金元素实现材料轻量化。与之相比,引入孔洞是更为直观有效且更具普适性的材料减重途径。但通常情况下,少量孔洞的存在即可导致材料的强度、塑韧性、疲劳性能等力学性能急剧降低。因此在铸造、粉末冶金、3D打印等材料制备加工过程中,孔洞一般被视为严重的材料缺陷,需严格控制并极力消除。
研究团队通过脱合金腐蚀法制备出结构均匀的纳米多孔金,将其适当压缩并加热退火,可形成一种含有大量弥散分布纳米孔的新材料。研究团队通过微拉伸实验发现,添加体积分数高达5%—10%的纳米孔后,材料屈服强度提升50%—100%,且可保持良好的塑性。部分样品塑性甚至优于同等晶粒尺寸的完全致密材料。弥散分布纳米孔有助于减轻孔洞周围应力和应变集中,抑制裂纹的萌生。该材料巨大的比表面积也促进了表面—位错间交互作用,在提高强度的同时提高了应变硬化率,有助于提高塑性。
该研究表明,特征尺寸低于百纳米的孔洞具有类似于纳米颗粒或纳米析出相的强化效应。这一强化方式不仅有助于材料轻量化和回收再利用,而且可更大限度保留本体材料导热导电等优异物理性能,有望在多个领域获得应用。
记者8月12日从中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心获悉,该中心研究员金海军团队提出,如果细化至百纳米以下并弥散分布于材料中,孔洞将从有害的材料缺陷转变为有益的“强化相”。该团队以金为模型材料,在研究中发现,添加弥散纳米孔,可在不损失甚至提高塑性的同时,有效降低材料密度并大幅提升其强度。相关研究论文近日发表于国际期刊《科学》。
发展新型轻质高强度材料是航空航天、汽车、消费电子等领域的迫切需求。当前,一般通过添加更轻的合金元素实现材料轻量化。与之相比,引入孔洞是更为直观有效且更具普适性的材料减重途径。但通常情况下,少量孔洞的存在即可导致材料的强度、塑韧性、疲劳性能等力学性能急剧降低。因此在铸造、粉末冶金、3D打印等材料制备加工过程中,孔洞一般被视为严重的材料缺陷,需严格控制并极力消除。
研究团队通过脱合金腐蚀法制备出结构均匀的纳米多孔金,将其适当压缩并加热退火,可形成一种含有大量弥散分布纳米孔的新材料。研究团队通过微拉伸实验发现,添加体积分数高达5%—10%的纳米孔后,材料屈服强度提升50%—100%,且可保持良好的塑性。部分样品塑性甚至优于同等晶粒尺寸的完全致密材料。弥散分布纳米孔有助于减轻孔洞周围应力和应变集中,抑制裂纹的萌生。该材料巨大的比表面积也促进了表面—位错间交互作用,在提高强度的同时提高了应变硬化率,有助于提高塑性。
该研究表明,特征尺寸低于百纳米的孔洞具有类似于纳米颗粒或纳米析出相的强化效应。这一强化方式不仅有助于材料轻量化和回收再利用,而且可更大限度保留本体材料导热导电等优异物理性能,有望在多个领域获得应用。
据法新社3月18日报道,周一,美国半导体巨头英伟达公司发布了其最新型号的电子芯片,这些芯片旨在支持人工智能(AI)革命,英伟达正努力巩固其作为人工智能领域关键供应商的地位。“我们需要更加强大的 3月18日,记者从中南大学生殖与干细胞研究所获悉,研究所林戈、卢光琇教授团队提出的一项新理论称,原始生殖细胞的性染色体组成在人类性别决定中起关键作用。相关论文日前发表于国际生殖领域杂志 英伟达的GPU又升级了。3月19日,英伟达CEO黄仁勋发布了最新的B200算力芯片GPU,FP8精度下的训练性能是上一代的2.5倍,FP4精度下的推理性能更是达到了上一代的5倍。然而,这场技术狂欢背后,却令AI领域 3月24日消息,今天数码博主“厂长是关同学”曝光了huaweiMate 70系列电话的部分配置信息。该博主表示,huawei全新的Mate 70系列首发会搭载新的芯片,芯片的性能差不多可以比肩5.5nm,还是值得期待的。同 3月23日,“天卫科技03星”暨“华祥苑壹号”卫星在厦门举行出征仪式,这是由厦门本土企业天卫科技制造研发的第三颗服务当地建设的商业卫星,标志着厦门航天卫星应用领域商业化、产业化发展更进一 科学杂志《成瘾》3月21日发表的一项新研究显示,刚开始吸烟和终生吸烟都可能增加腹部脂肪,特别是内脏脂肪。内脏脂肪与心脏病、糖尿病、中风和痴呆症的高风险有关。吸烟者相较于不吸烟者,通常体 。本文链接:纳米孔可提升金属强度http://www.sushuapos.com/show-2-7988-0.html
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